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聚集态下热活化延迟荧光分子发光机理的理论研究

中文摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 有机发光二极管简介第11-14页
        1.1.1 发展过程第11-12页
        1.1.2 结构及工作机制第12-14页
    1.2 高效激子利用率的方式第14-16页
    1.3 热活化延迟荧光材料概要第16-19页
        1.3.1 研究进展第16-18页
        1.3.2 现存问题第18-19页
    1.4 本论文的研究目的和研究内容第19-21页
第二章 理论方法第21-31页
    2.1 相关理论计算基础第21-26页
        2.1.1 密度泛函理论第21-22页
        2.1.2 含时密度泛函理论第22-23页
        2.1.3 量子力学/分子力学计算方法第23-24页
        2.1.4 独立梯度模型方法第24-26页
        2.1.5 基于分子力场的能量分解方法第26页
    2.2 分子激发态衰减理论第26-31页
        2.2.1 辐射跃迁速率第27-28页
        2.2.2 无辐射跃迁速率第28-31页
第三章 AI-CZ分子聚集诱导荧光增强机理研究第31-43页
    3.1 研究背景第31页
    3.2 计算细节第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-41页
        3.3.1 几何结构与电子结构第32-34页
        3.3.2 激发态性质第34-36页
        3.3.3 激发态动力学性质第36-38页
        3.3.4 AI-CZ分子聚集诱导增强发光机理第38-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 TPA-QCN分子聚集诱导荧光淬灭机理研究第43-53页
    4.1 研究背景第43页
    4.2 计算细节第43-45页
    4.3 结果与讨论第45-51页
        4.3.1 几何结构与电子结构第45-46页
        4.3.2 激发态性质第46-47页
        4.3.3 激发态动力学性质第47-48页
        4.3.4 TPA-QCN分子聚集诱导荧光淬灭机理第48-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第五章 聚集态下异构体发光机理研究第53-69页
    5.1 研究背景第53页
    5.2 计算细节第53-56页
    5.3 结果与讨论第56-66页
        5.3.1 几何结构第56-58页
        5.3.2 前线轨道与能级结构第58-60页
        5.3.3 激发态动力学性质第60-62页
        5.3.4 重组能与分子间弱相互作用第62-66页
    5.4 本章小结第66-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 工作总结第69-70页
    6.2 工作展望第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-79页
致谢第79-80页

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